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文档简介

第一篇建筑结构基本计算原理第一章绪论1.1建筑结构的分类1.2各种建筑结构特点及应用情况1.3建筑结构基本理论及设计方法的发展1.4建筑结构课程的要求、注意的问题1第一章(共一讲)

本章的主要内容:建筑结构的分类;各类结构的优缺点及其应用和发展简况;本课程的学习方法和需要注意的问题。第一讲能力训练121.1建筑结构的分类一.建筑结构定义简单的说就是房屋的承重骨架。第一章总论1.1建筑结构的分类二、建筑结构的组成柱下基础楼板柱梁梁墙楼梯墙下基础地下室底板3第一章总论1.1建筑结构的分类三.建筑结构的分类按所用材料的不同分为:1)混凝土结构(以混凝土为主要材料的结构)包括:

钢筋混凝土结构—配置受力的普通钢筋,钢筋网或钢骨架;

预应力混凝土结构—配置预应力钢筋的混凝土结构;

素混凝土结构—没有配置受力的钢筋的混凝土结构。42)钢结构:以钢材(钢板、型钢)为主制作的结构3)砌体结构:由块材通过砂浆砌筑而成的结构4)木结构:指全部或大部分用木材制作的结构5)混合结构:由两种及两种以上材料作为主要承重结构的房屋此外还有钢—混凝土组合结构、钢管混凝土等。

第一章总论1.1建筑结构的分类按其承重结构的类型分为:

1)框架结构2)剪力墙结构3)框架——剪力墙结构4)筒体结构。本章目录51)框架结构※采用梁、柱组成的结构体系作为建筑承重结构。※框架结构的主要构件是梁和柱,而墙体只是作为围护构件。※可以做成预制或现浇框架,平面布置比较灵活,可以获得较大的使用空间,※比混合结构强度高整体性强,但随层数增多抗侧刚度不足。

请看框架结构组成第一章总论1.1建筑结构的分类62)剪力墙结构

※利用建筑物的纵向及横向的钢筋混凝土墙体作为主要承重构件,再配以梁板组成的承重结构体系。※其墙体同时也起围护及分割房间的作用。※整体性好,刚度大,抗震性能好,适于建造高层建筑(10-50层范围内都适用)。※不过剪力墙间距太小,平面布置不灵活,自重大,不适应建造公共建筑,一般适用于建造住宅。

请看剪力墙结构组成第一章总论1.1建筑结构的分类73)框架—剪力墙结构※框架结构的基础上,沿框架纵、横方向的某些位置,在柱与柱之间设置数道钢筋混凝土墙体作为剪力墙。※因此它是框架和剪力墙的有机结合,综合了二者的优点:一个布置灵活,一个抗侧力高。

请看框架-剪力墙结构组成第一章总论1.1建筑结构的分类84)筒体结构※用钢筋混凝土墙组成一个筒体作为房屋的承重结构※筒体可以由密柱深梁组成一个筒体,也可以用多个筒体组成筒中筒、束筒,还可以将框架和筒体联合起来组成框筒结构。※筒体结构在各个方向的抗侧刚度都很大,是目前高层建筑中较多采用的结构形式。框筒是上个世纪60年代由美国工程师法卢齐-坎恩第一次提出来的。

请看筒体结构组成

其它结构还有壳体结构、网架结构、悬索结构等等,它们大多用于大跨度结构中。第一章总论1.1建筑结构的分类91.2各种建筑结构特点及应用情况一.钢筋混凝土结构

第一章总论1.2各种建筑结构特点及应用情况1.钢筋混凝土的组成:钢筋+混凝土(混凝土:现代主要的人造工程结构材料)2.两种材料的基本力学特性:

钢筋——抗拉与抗压强度较高,破坏时表现出较好的延性;

混凝土——抗压强度高,抗拉强度远低于其抗压强度(之比约为10%,破坏时具有明显的脆性性质)10第一章总论1.2各种建筑结构特点及应用情况4.关于钢筋混凝土梁与素混凝土梁的比较试验:

(1)试验情况介绍:同条件下的对比试验;

请看素混凝梁实验(40秒)

请看钢筋混凝土梁实验(2分)3.配筋的基本原则:使钢筋在结构中处于受拉;使混凝土在结构中处于受压。素混凝土梁—承载力低,一开裂即告破坏,破坏前无预兆(为脆性);

钢筋混凝土梁—承载力高,混凝土开裂后,其承担的拉应力转移到钢筋。请看图片(2)试验结果小结:11第一章总论1.2各种建筑结构特点及应用情况⑴钢筋和混凝土之间存在有良好的粘结力,在荷载作用下,可以保证两种材料协调变形,共同受力;⑵钢筋与混凝土具有基本相同的温度线膨胀系数(钢材为1.2×10-5,混凝土为(1.0~1.5)×10-5),因此当温度变化时,两种材料不会产生过大的变形差而导致两者间的粘结力破坏。5.钢筋与混凝土共同工作的条件:钢筋(材)和混凝土两种材料的物理力学性能很不相同,他们可以结合在一起共同工作,是因为:12第一章总论1.2各种建筑结构特点及应用情况6.配筋的基本要求:(1)钢筋的布置(即在结构中的位置)和数量由计算确定;(2)在钢筋的端部应有锚固长度或弯钩(常称为构造要求)。137混凝土结构的优缺点:优点⑴材料利用合理:

钢筋和混凝土的材料强度可以得到充分发挥,结构承载力与刚度比例合适,基本无局部稳定问题,单位应力价格低,对于一般工程结构,经济指标优于钢结构。⑵可模性好:

混凝土可根据需要浇筑成各种性质和尺寸,适用于各种形状复杂的结构,如空间薄壳、箱形结构等。⑶耐久性和耐火性较好,维护费用低:

钢筋有混凝土的保护层,不易产生锈蚀,而混凝土的强度随时间而增长;混凝土是不良热导体,30mm厚混凝土保护层可耐火2小时,使钢筋不致因升温过快而丧失强度。第一章总论1.2各种建筑结构特点及应用情况14⑷现浇混凝土结构的整体性好:通过合适的配筋,可获得较好的延性,适用于抗震、抗爆结构;同时防振性和防辐射性能较好,适用于防护结构。⑸刚度大、阻尼大:

有利于结构的变形控制。⑹易于就地取材:

混凝土所用的大量砂、石,易于就地取材,近年来,已有利用工业废料来制造人工骨料,或作为水泥的外加成分,改善混凝土的性能。第一章总论1.2各种建筑结构特点及应用情况15缺点:⑴自重大:不适用于大跨、高层结构。第一章总论1.2各种建筑结构特点及应用情况⑵抗裂性差:普通RC结构,在正常使用阶段往往带裂缝工作,环境较差(露天、沿海、化学侵蚀)时会影响耐久性;也限制了普通RC用于大跨结构,高强钢筋无法应用。⑶承载力有限:在重载结构和高层建筑底部结构,构件尺寸太大,减小使用空间。⑷施工复杂,工序多(支模、绑钢筋、浇筑、养护),工期长,施工受季节、天气的影响较大。⑸混凝土结构一旦破坏,其修复、加固、补强比较困难。168混凝土结构的发展与应用概况混凝土结构的开始应用于土木工程距今仅150多年。1824年英国人阿斯普丁(J.Aspdin)发明硅酸盐水泥。1849年法国人朗波(L.Lambot)制造了第一只钢筋混凝土小船。

1872年在纽约建造第一所钢筋混凝土房屋。与砖石结构、钢木结构相比,混凝土结构的历史并不长,但发展非常迅速,是目前土木工程结构中应用最为广泛结构,而且高性能混凝土和新型混凝土结构形式还在不断发展。第一章总论1.2各种建筑结构特点及应用情况17第一阶段:从钢筋混凝土的发明至上世纪初钢筋和混凝土的强度都比较低。主要用于建造中小型楼板、梁、柱、拱和基础等构件。第一章总论1.2各种建筑结构特点及应用情况混凝土结构的发展在结构方面:目前,钢筋混凝土结构向大跨度、高层发展

在材料方面:向高强、轻质、耐久、抗震的方向发展。

18第一章总论1.2各种建筑结构特点及应用情况第二阶段:从上世纪20年代到第二次世界大战前后混凝土和钢筋强度的不断提高。1928年法国杰出的土木工程师E.Freyssnet发明了预应力混凝土,使得混凝土结构可以用来建造大跨度19第一章总论1.2各种建筑结构特点及应用情况第三阶段:二战以后到现在随着建设速度加快,对材料性能和施工技术提出更高要求,出现装配式钢筋混凝土结构、泵送商品混凝土等工业化生产技术。高强混凝土和高强钢筋的发展、计算机的采用和先进施工机械设备的发明,建造了一大批超高层建筑、大跨度桥梁、特长跨海隧道、高耸结构等大型工程,成为现代土木工程的标志。20二.砌体结构

第一章总论1.2各种建筑结构特点及应用情况1.砌体结构的组成:砌块+砂浆

2.材料的基本力学特性:

砌体抗压强度较高,但抗拉强度很低;3.砌体结构的优缺点:优点:较易就地取材、具有很好的耐火性,以及较好的化学及大气稳定性、成本低较经济。缺点:自重大,强度低、砌筑工作繁重、砂浆和砌块的粘结力较弱、占用农田,影响环境。21第一章总论1.2各种建筑结构特点及应用情况(1)发展:

历史悠久:考古资料表明,我国在新石器时代末期(约6000-4500年前),已有地面木架建筑和木骨泥墙建筑。分为三个阶段:第一阶段:在清朝末年,19世纪中叶以前主要以城墙、佛塔和少数砖砌重型穹拱佛殿以及石桥等。代表有万里长城、南京灵谷寺无梁殿后面走廊的砖砌穹窿、河北赵县的赵州桥。

4.砌体结构在我国的的发展与应用情况:22第一章总论1.2各种建筑结构特点及应用情况第三阶段:解放后到现在在原有基础上有了长足的进步。无论在桥梁、房屋,且在新结构、新技术方面也有了很大的发展,并建立了具有我国特色的结构设计计算理论。第二阶段:19世纪中叶到解放前砌体材料主要还是粘土砖,由于在封建及后来的半殖民地半封建制度下,砖石结构的实践和理论发展缓慢。(2)发展趋势:高强、空心、薄壁大板和配筋砌体等。23三.钢结构

第一章总论1.2各种建筑结构特点及应用情况1.钢结构的特点:优点:(1)强度高、强重比大;塑性、韧性好;(2)材质均匀,符合力学假定,安全可靠度高;(3)工厂化生产,工业化程度高,施工速度快;缺点:

钢结构耐热不耐火;易锈蚀,耐腐性差。

24第一章总论1.2各种建筑结构特点及应用情况2.钢结构的应用:(1)重型结构及大跨度建筑结构;(2)多层、高层及超高层建筑结构;(3)轻钢结构;(4)塔桅等高耸结构;(5)钢-混凝土组合结构。我国是最早应用钢结构的国家,但是历史的原因致使现代建筑钢结构的应用及发展与发达国家相比,已有相当大的差距。

254钢结构的初始缺陷几何缺陷:初弯曲初倾斜杆件长度误差材料缺陷:钢材并非理想的匀质体和各向同性体本章目录第一章总论工厂制造:验收、放样、加工、装配、矫正、除锈和涂漆工地安装:扩大拼装、吊装就位、临时固定、最后固定3钢结构的建造过程1.2各种建筑结构特点及应用情况5钢结构的发展发展低合金高强度钢材和型钢品种结构和构件设计计算方法的深入研究结构形式的革新结构优化设计261.3建筑结构基本理论及设计方法的发展一.结构设计方法的发展过程

1.弹性理论为基础的容许应力设计方法2.破坏阶段设计方法3.极限状态设计方法4.概率设计法:以近似概率为基础的极限状态设计法。未来:全概率设计法、生命全过程设计法第一章总论1.3建筑结构基本理论及设计方法的发展27二.我国现行结构设计规范(部分)

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001《建筑结构荷载规范》GB5009-2001《混凝土结构设计规范》GB50010-2002《砌体结构设计规范》GB50003-2001《钢结构设计规范》GB50017-2003。设计人员必须遵照各种结构类型设计规范或规程进行设计。各种设计规范或规程是具有约束性和立法性的文件,其目的是使工程结构的设计在符合国家经济政策的条件下,保证设计质量和工程项目的安全可靠。注意在学习中,有关基本理论的应用最终都要落实到规范的具体规定。第一章总论1.3建筑结构基本理论及设计方法的发展本章目录281.4建筑结构课程的要求、注意的问题一.要求1.掌握结构材料的力学性能;2.掌握结构设计的基本原则;3.熟悉结构设计规范和其它相应规范;4.熟练基本的设计计算、查阅有关表格和构造要求;5.学会识读结构施工图,正确理解设计意图。

第一章总论1.4建筑结构课程的要求、特点及学习方法291.4建筑结构课程的要求、特点及学习方法第一章总论1.应通过实习、参观等各种渠道,了解建筑物各构件的受力特点、结构布置、结构构造,从而来积累感性认识。二.学习中应注意的问题2.完成一定量的习题有助于理解和掌握本课程的内容和基本概念;按要求完成单项能力训练和综合能力训练,在掌握知识的前提下培养职业能力。30第一章绪论1.4建筑结构课程的要求、特点及学习方法3.建筑结构材料的力学性能、结构构件的内力计算与建筑材料、建筑力学课程密切相关,建筑结构课程是建筑施工、建筑施工项目管理、地基与基础等课程的基础课程。因此学好本课程,有助于理解和学好其他课程。4.建筑结构构件的计算方法,大部分是建立在实验的基础上,特别是混凝土和砌体构件,由于所用材料的物理力学性能的复杂性,对实验的依赖性很强。学习中要特别注意计算公式的适用范围和限制条件。31第一章绪论1.4建筑结构课程的要求、特点及学习方法5.本课程中涉及众多的构造措施与结构计算,它们在课程中有着同等重要的地位。各种构造措施是长期科学实验和工程实践经验的总结,是对结构计算中未考虑到的因素所采取的技术措施。工程事故常常是由于不重视构造措施或构造措施不当而发生的。因此在学习中要充分重视构造措施和构造处理,并注意弄清其中的道理。32第一章绪论6.建筑结构设计规范、规程是多年来建筑科学研究成果和工程实践经验的总结,是国家颁布的技术规定和标准,已具有某些法律性质,设计、施工、工程管理人员应严格遵守和执行。在学习本课程时,自觉查阅、熟悉有关规范,以便于工作中应用。1.4建筑结构课程的要求、特点及学习方法33第一章绪论1.4建筑结构课程的要求、特点及学习方法三.本课程的教学环节1.课堂教学及讨论;2.教学试验;(实验录像)3.单项能力训练;(在课堂或课后)4.综合能力训练(专题训练、课程设计);5.工程经验积累(自行安排)。本章目录作业思考题34◆容许应力设计法◎钢筋混凝土结构的受力性能不是弹性的;◎结构中一点达到容许应力,结构即认为失效;◎没有考虑结构功能的多样性要求;◎安全系数是凭经验确定的,缺乏科学依据。35◆破损阶段设计法整个截面达到极限承载力才认为失效,考虑了材料塑性和强度的充分发挥,极限荷载可以直接由试验验证,构件的总安全度较为明确。

◎但安全系数K仍然凭经验确定,

◎没有考虑结构功能的多样性要求的问题。36◆极限状态设计法除要求对承载力极限状态进行设计外,还包括的挠度和裂缝宽度(适用性)的极限状态的设计。对于承载力极限状态,针对荷载、材料的不同变异性,不再采用单一的安全系数,而采用的多系数表达,◎

材料强度

fck和fsk

是根据统计后按一定保证率取其下限分位值,反映的材料强度的变异性。◎

荷载值

qik也尽可能根据各种荷载的统计资料,按一定保证率取其上限分位值。◎荷载系数

kqi,材料强度系数kc和

ks仍按经验确定,但对于不同荷载的变异大小,可取不同的荷载系数。37◆以概率理论为基础的极限状态设计法由于实际结构中的不确定性,因此无论如何设计结构,都会有失效的可能性存在,只是可能性大小不同而已。为了科学定量的表示结构可靠性的大小,采用概率方法是比较合理的。失效概率越小,表示结构可靠性越大。因此,可以用失效概率来定量表示结构可靠性的大小。结构可靠性的概率度量称为结构可靠度。当失效概率Pf小于某个值时,人们因结构失效的可能性很小而不再担心,即可认为结构设计是可靠的。该失效概率限值称为容许失效概率[Pf]。失效概率Pf=P(S>R)383940

4142PPPP素混凝土梁承载力小,破坏突然钢筋混凝土梁承载力大,变形性能好,破坏有预告配筋的作用:(1)提高结构的承载力;(2)调整结构的破坏形态。

43北京饭店新楼44

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广州白云宾馆36004000800080006600030003600030006600080008000400036007000078507850230033层,112.45米,剪力墙结构,1976年建成,国内首栋百米高层。4849钢管混凝土结构工程实例美国西雅图双联广场大厦58层四根大钢管混凝土柱混凝土抗压强度133Mpa直径3.05m管壁厚30mm承受60%竖向荷载50钢-混凝土组合结构51筒中筒结构体系深圳发展中心52多筒结构体系成束筒53巨形框架结构5455565758砌体结构59钢结构60木结构61混合结构62万里长城63赵州桥64第一讲思考题1、什么是建筑结构?按照所用材料的不同,建筑结构可以分为哪几类?各有何特点?2、混凝土结构房屋中各个构件的受力特点是什么?3、简述建筑结构的结构及材料发展方向。65第一章建筑结构的设计原则661.荷载分类;2.荷载代表值;3.结构的功能;4.结构功能的极限状态;5.结构上的作用、作用效应和结构抗力;6.概率极限状态设计法实用设计表达式。本章主要内容一67重点1、荷载分类;荷载代表值;2、结构的功能;结构功能的极限状态;3、结构上的作用、作用效应和结构抗力。难点结构上的作用、作用效应和结构抗力。681.1.1荷载分类按随时间的变异,结构上的荷载可分为以下三类:

1.永久荷载永久荷载亦称恒荷载,是指在结构使用期间,其值不随时间变化,或者其变化与平均值相比可忽略不计的荷载。如结构自重、土压力、预应力等。

§1.1荷载分类及荷载代表值692.可变荷载可变荷载也称为活荷载,是指在结构使用期间,其值随时间变化,且其变化值与平均值相比不可忽略的荷载。3.偶然荷载在结构使用期间不一定出现,而一旦出现,其量值很大且持续时间很短的荷载称为偶然荷载。701.1.2荷载代表值1.荷载代表值定义:结构设计时,对于不同的荷载和不同的设计情况,应赋予荷载不同的量值,该量值即荷载代表值。2.荷载标准值定义:荷载标准值就是结构在设计基准期内具有一定概率的最大荷载值,它是荷载的基本代表值。设计基准期——为确定可变荷载代表值而选定的时间参数,一般取为50年。71(1)永久荷载标准值永久荷载主要是结构自重及粉刷、装修,固定设备的重量。一般可按结构构件的设计尺寸和材料或结构构件单位体积(或面积)的自重标准值确定。对于自重变异性较大的材料,在设计中应根据其对结构有利或不利的情况,分别取其自重的下限值或上限值。[例]取钢筋混凝土单位体积自重标准值为25kN/m3,则截面尺寸为200×500mm的钢筋混凝土矩形截面梁的自重标准值为0.2×0.5×25=2.5kN/m。72(2)可变荷载标准值民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频偶值和永久值系数按表1.1.1采用。1)可变荷载准永久值定义:在设计基准期内经常达到或超过的那部份荷载值(总的持续时间不低于25年),称为可变荷载准永久值。可变荷载准永久值可表示为ψqQk,其中Qk为可变荷载标准值,ψq为可变荷载准永久值系数。ψq值见表1.1.1。732)可变荷载组合值定义:两种或两种以上可变荷载同时作用于结构上时,除主导荷载(产生最大效应的荷载)仍可以其标准值为代表值外,其他伴随荷载均应以小于标准值的荷载值为代表值,此即可变荷载组合值。可变荷载组合值可表示为ψcQk。其中ψc为可变荷载组合值系数,其值按表1.1.1查取。743)可变荷载频遇值 定义:对可变荷载,在设计基准期内,其超越的总时间为规定的较小比率或超越频率为规定频率的荷载值(总的持续时间不低于50年),称为可变荷载频遇值。可变荷载频遇值可表示为ψfQk。其中ψf为可变荷载频遇值系数,其值按表1.1.1查取。75§1.2建筑结构极限状态设计法1.2.1极限状态1.结构的功能要求(1)结构的安全等级

建筑结构设计时,应根据结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失、产生社会影响等)的严重性,采用不同的安全等级。根据破坏后果的严重程度,建筑结构划分为三个安全等级。

76表1.2.1建筑结构的安全等级安全等级破坏后果建筑物类型一级很严重重要的房屋二级严重一般的房屋三级不严重次要的房屋77(2)结构的设计使用年限

定义:房屋建筑在正常设计、正常施工、正常使用和维护下所应达到的持久年限。结构的设计使用年限应按下表采用。类别设计使用年限(年)示例15临时性结构225易于替换的结构构件350普通房屋和构筑物4100纪念性建筑和特别重要的建筑结构781.1荷载分类及荷载代表值第一章建筑结构计算基本原则(1)可变荷载标准值(民用楼面均布活荷载标准值按下表采用)民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频偶值和永久值系数项次类别标准值(kN/m2)组合值系Ψc频偶值系Ψf准永久值系数Ψq1(1)住宅、宿舍、旅馆、办公楼、医院病房、托儿所、幼儿园(2)教室、实验室、阅览室、会议室、医院门诊室2.00.70.50.60.40.52食堂、办公楼中的一般资料档案室2.50.70.60.53(1)礼堂、剧场、影院、有固定座位的看台(2)公共洗衣房3.03.00.70.70.50.60.30.54(1)商店、展览厅、车站、港口、机场大厅及其旅客等候室(2)无固定座位的看台3.53.50.70.70.60.50.50.3791.1荷载分类及荷载代表值第一章建筑结构计算基本原则5(1)健身房、演出舞台(2)舞厅4.04.00.70.70.60.60.50.36(1)书库、档案室、储藏室(2)密集柜书库5.012.00.90.90.87通风机房、电梯机房7.00.90.90.88汽车通道及停车库(1)单向板楼盖(板跨不小于2m)客车消防车(2)双向板楼盖和无梁楼盖(柱网尺寸不小于6m×6m)客车消防车4.035.02.520.00.70.70.70.70.70.70.70.70.60.60.60.6(1)可变荷载标准值(民用楼面均布活荷载标准值按下表采用)801.1荷载分类及荷载代表值第一章建筑结构计算基本原则9厨房(1)一般的(2)餐厅2.04.00.70.70.60.70.50.710浴室、厕所、盥洗室:(1)第1项中的民用建筑(2)其他民用建筑2.02.50.70.70.50.60.40.511走廊、门厅、楼梯:(1)宿舍、旅馆、医院病房、托儿所、幼儿园、住宅(2)办公楼、教室、餐厅、医院门诊部(3)消防疏散楼梯、其他民用建筑2.02.53.50.70.70.70.50.60.50.40.50.312阳台:(1)一般情况(2)当人群有可能密集时2.53.50.70.60.5注:①本表所列各项活荷载适用于一般使用条件,当使用荷载大时,应按实际情况采用。②本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载。(1)可变荷载标准值(民用楼面均布活荷载标准值按下表采用)81(3)结构的功能要求1)结构的功能要求

功能要求适用性耐久性安全性82

安全性——结构在正常施工和正常使用的条件下,能承受可能出现的各种作用;在设计规定的偶然事件(如强烈地震、爆炸、车辆撞击等)发生时和发生后,仍能保持必需的整体稳定性,即结构仅产生局部的损坏而不致发生连续倒塌。

适用性——结构在正常使用时具有良好的工作性能。例如,不会出现影响正常使用的过大变形或振动;不会产生使使用者感到不安的裂缝宽度等。83耐久性——结构在正常维护条件下具有足够的耐久性能,即在正常维护条件下结构能够正常使用到规定的设计使用年限。例如,结构材料不致出现影响功能的损坏,钢筋混凝土构件的钢筋不致因保护层过薄或裂缝过宽而锈蚀等。842)结构的可靠性和可靠度的概念

结构可靠性——结构的安全性、适用性和耐久性的总称。结构可靠度——结构在规定时间内,在规定条件下,完成预定功能的概率。规定时间指设计使用年限;规定条件指正常设计、正常施工、正常使用和正常维护,不包括错误设计、错误施工和违反原来规定的使用情况。85结构的可靠度是结构可靠性的概率度量,即对结构可靠性的定量描述。注意1:结构可靠度与结构使用年限长短有关。《统一标准》以结构的设计使用年限为计算结构可靠度的时间基准。注意2:结构的设计使用年限虽与结构使用寿命有联系,但不等同。当结构的使用年限超过设计使用年限后,并不意味着结构就要报废,但其可靠度将逐渐降低。862.结构功能的极限状态(1)定义整个结构或结构的一部份,超

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